Des chercheurs de l'Université nationale australienne utilisent des résonateurs à l'échelle nanométrique pour
Les microscopes optiques conventionnels sont capables d'étudierseuls les objets ne dépassant pas un dix-millionième de mètre, expliquent les scientifiques. Des études plus complexes nécessitent l'utilisation de la microscopie à ultra haute résolution ou de la microscopie électronique, qui sont des technologies coûteuses et lentes.
Les chercheurs utilisent des résonateurs pouraugmenter la fréquence des oscillations lumineuses dans un microscope optique et, en conséquence, observer des objets plus petits. Les rayons de lumière, que nous percevons comme différentes couleurs de l'arc-en-ciel, sont des ondes électromagnétiques qui vibrent à différentes fréquences : du bas (rouge) au haut (violet).
Modification de la fréquence de rayonnement à l'aide d'un résonateur. Image : Anastasiia Zalogina et al., Science Advances
Les chercheurs suggèrent d'augmenter la fréquence deultraviolet extrême: les ondes avec une fréquence aussi élevée ont une longueur d'onde plus courte et, par conséquent, peuvent "montrer" de minuscules objets. Dans une série d'expériences, les chercheurs ont démontré qu'un minuscule résonateur d'arséniure de gallium et d'aluminium (AlGaAs) augmentait jusqu'à sept fois la fréquence du rayonnement détecté par les caméras et autres instruments.
Les chercheurs notent que ces sourcesle rayonnement ultraviolet extrême peut être utilisé, par exemple, dans l'industrie des semi-conducteurs. Dans la production de minuscules puces, ils peuvent surveiller et diagnostiquer tout problème en temps réel. De plus, ils peuvent être utilisés pour étudier la structure des cellules, des virus et d'autres petites structures biologiques.
Lire la suite:
Ours séparés dans l'enfance réunis : le zoo raconte comment tout s'est passé
La lumière dans l'univers primitif : une nouvelle théorie change la façon dont elle était
Voyez ce qui est arrivé à Mercure lorsqu'il s'est approché le plus possible du Soleil